RU2719870C1 - Скважинный датчик - Google Patents

Скважинный датчик Download PDF

Info

Publication number
RU2719870C1
RU2719870C1 RU2019127872A RU2019127872A RU2719870C1 RU 2719870 C1 RU2719870 C1 RU 2719870C1 RU 2019127872 A RU2019127872 A RU 2019127872A RU 2019127872 A RU2019127872 A RU 2019127872A RU 2719870 C1 RU2719870 C1 RU 2719870C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
downhole sensor
downhole
sensor
casing
Prior art date
Application number
RU2019127872A
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Юрьевич Окуньков
Иван Алексеевич Лысков
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма Завод "Измерон"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма Завод "Измерон" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма Завод "Измерон"
Priority to RU2019127872A priority Critical patent/RU2719870C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2719870C1 publication Critical patent/RU2719870C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B47/00Survey of boreholes or wells
    • E21B47/01Devices for supporting measuring instruments on drill bits, pipes, rods or wirelines; Protecting measuring instruments in boreholes against heat, shock, pressure or the like

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к скважинному оборудованию для нефтегазодобывающей промышленности, а именно к конструкциям скважинных датчиков. Техническим результатом является повышение надёжности и ремонтопригодности скважинного датчика. Скважинный датчик содержит корпус, электронную схему и чувствительный элемент. Причем к корпусу присоединён кожух, между которыми установлены уплотнительные кольца, а также на корпусе выполнен конус, служащий для его присоединения к держателю скважинного датчика. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к скважинному оборудованию для нефтегазодобывающей промышленности, а именно к конструкциям скважинных датчиков.
Известна конструкция скважинного датчика, опубликованная в сети Интернет: https://www.halliburton.com/en-US/ps/well-dynamics/well-completions/intelligent-completions/permanent-monitoring/opsis-permanent-downhole-gauges.html, содержащая корпус для размещения в нём чувствительного элемента датчика, при этом присоединение конструкции датчика к держателю скважинного датчика осуществляется посредством четырёх болтов через мембрану и резиновое уплотнение.
Недостатками известной конструкции являются: возможность перекоса скважинного датчика при его монтаже; возможность возникновения с течением времени негерметичности по резиновому уплотнению; возможность раскручивания болтов при вибрации, что может привести к разгерметизации узла соединения скважинного датчика с держателем скважинного датчика.
Также известна конструкция скважинного датчика, описанная в патенте на изобретение «Интеграционная конструкция для скважинного датчика», RU2601347, E21B47/016, опубл. 10.11.2016, выбранная в качестве прототипа.
Известная конструкция объединяет в себе корпус, блок подвода погружного кабеля и переходник. Внутри корпуса выполнено установочное устройство, в котором размещена металлическая трубка с датчиком. С одной стороны корпус соединен с переходником, имеющим наружную резьбу для соединения с корпусом и внутреннюю резьбу для соединения с устройством.
Устройство содержит уплотнительный узел, состоящий из уплотнений для герметизации устройства с переходником и из последовательно расположенных уплотнительных колец, охватывающих трубку. Переходник выполнен с отверстиями под крепежные элементы и снабжен каналом для связи датчика с пространством внутри колонны насосно-компрессорных труб.
Недостатками известной конструкции являются: недостаточная герметичность соединения, так как возможно просачивание скважинной жидкости через резиновое уплотнение; недостаточная вибростойкость конструкции, так как при воздействии вибрации возможно раскручивание болтов, фиксирующих скважинный датчик; низкая ремонтопригодность конструкции, так как её корпусные детали соединены между собой при помощи сварки.
Решаемой технической проблемой является недостаточная надёжность конструкции скважинного датчика и его низкая ремонтопригодность.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение надёжности и ремонтопригодности скважинного датчика.
Указанный технический результат достигается за счёт того, что скважинный датчик содержит корпус, в котором размещена электронная схема и чувствительный элемент, при этом к корпусу при помощи резьбового соединения присоединён съёмный кожух, на котором для герметизации соединения установлены уплотнительные кольца, например, резиновые или тефлоновые, а также дополнительно между корпусом и кожухом установлено медное кольцо, предварительно подвергнутое термической обработке (обжигу), которое позволяет обеспечить плотность соединения, и, кроме того, на корпусе выполнен конус, служащий для обеспечения надёжного соединения по типу «металл по металлу» скважинного датчика с держателем скважинного датчика.
Такая конструкция позволяет в случае повреждения электронной схемы, чувствительного элемента или конуса в полевых условиях открутить корпус от кожуха, выполнить ремонт, например, заменить электронную плату или нарезать конус, вновь собрать датчик и повторно его использовать.
Заявляемая конструкция поясняется чертежами:
на фиг. 1 показан скважинный датчик в сборе;
на фиг. 2 показан разнесенный вид скважинного датчика.
Конструкция скважинного датчика содержит:
Кожух (1), соединённый с корпусом (2), в котором размещена электронная схема и чувствительный элемент (на фигурах не показаны), на котором для герметизации соединения установлены резиновые кольца (3) и тефлоновое кольцо (4), а также между корпусом и кожухом установлено медное кольцо (5), и, кроме того, на корпусе (2) выполнен конус (6), служащий для герметичного соединения скважинного датчика с держателем скважинного датчика.
Также для удобства откручивания кожуха от корпуса датчика дополнительно на наружной поверхности кожуха нанесены риски.
Заявляемая конструкция работает следующим образом.
При работе скважинного датчика герметичность соединения корпуса с кожухом обеспечивается при помощи уплотнительных колец, например, резиновых или тефлоновых, а также при помощи медного кольца, предварительно подвергнутому термической обработке (обжигу), а герметичность и надёжность соединения скважинного датчика с держателем скважинного датчика обеспечивается соединением «металл по металлу» по конусу, выполненному на корпусе.
В случае возникновения неполадок в работе электронной схемы, а также в случае повреждения чувствительного элемента или конуса, для быстрой диагностики или выполнения ремонта скважинный датчик может быть разобран путём отсоединения корпуса от кожуха, а после выполнения ремонта и обратной сборки эксплуатация скважинного датчика может быть продолжена.
Для проверки работоспособности предложенной конструкции скважинного датчика, входящего в состав подземного скважинного оборудования, были проведены опытные испытания в газовом стенде ООО «Научно-производственная фирма Завод «Измерон» с поддержанием скважинных условий по температуре и давлению, а также на скважинах Бованенковского и Чаяндинского газовых месторождений.
В результате проведённых испытаний при использовании известных технологий, широко применяемых в нефтегазодобывающей промышленности, применительно к газовым и газоконденсатным скважинам, была доказана работоспособность и надёжность заявляемой конструкции скважинного датчика при выполнении таких работ, как перфорация, гидроразрыв пласта и освоение скважины, а также его высокая ремонтопригодность.

Claims (3)

1. Скважинный датчик, содержащий корпус, электронную схему и чувствительный элемент, отличающийся тем, что к корпусу присоединён кожух, между которыми установлены уплотнительные кольца, а также на корпусе выполнен конус, служащий для его присоединения к держателю скважинного датчика.
2. Скважинный датчик по п. 1, отличающийся тем, что между корпусом и кожухом установлено медное кольцо, предварительно подвергнутое термической обработке.
3. Скважинный датчик по п. 1, отличающийся тем, что на наружной поверхности кожуха нанесены риски.
RU2019127872A 2019-09-04 2019-09-04 Скважинный датчик RU2719870C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019127872A RU2719870C1 (ru) 2019-09-04 2019-09-04 Скважинный датчик

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019127872A RU2719870C1 (ru) 2019-09-04 2019-09-04 Скважинный датчик

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2719870C1 true RU2719870C1 (ru) 2020-04-23

Family

ID=70415579

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019127872A RU2719870C1 (ru) 2019-09-04 2019-09-04 Скважинный датчик

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2719870C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU208320U1 (ru) * 2020-11-26 2021-12-14 Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Геофизика" (АО НПФ "Геофизика") Устройство контроля и диагностики герметичности модулей автономно-кабельной системы (акс)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU540039A1 (ru) * 1973-09-24 1976-12-25 Государственный научно-исследовательский институт горнохимического сырья Ультразвуковой скважинный датчик
RU2088954C1 (ru) * 1995-03-15 1997-08-27 Шакиров Рустам Анисович Прижимное устройство скважинных датчиков упругих колебаний
RU2384699C2 (ru) * 2008-04-07 2010-03-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз-Кубань" Скважинный датчик
RU2498061C1 (ru) * 2012-06-09 2013-11-10 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Скважинный датчик
RU2601347C2 (ru) * 2015-04-01 2016-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма Завод "Измерон" Интеграционная конструкция для скважинного датчика
WO2018160328A1 (en) * 2017-03-03 2018-09-07 Halliburton Energy Services, Inc. Port and snorkel for sensor array

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU540039A1 (ru) * 1973-09-24 1976-12-25 Государственный научно-исследовательский институт горнохимического сырья Ультразвуковой скважинный датчик
RU2088954C1 (ru) * 1995-03-15 1997-08-27 Шакиров Рустам Анисович Прижимное устройство скважинных датчиков упругих колебаний
RU2384699C2 (ru) * 2008-04-07 2010-03-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Газпром Трансгаз-Кубань" Скважинный датчик
RU2498061C1 (ru) * 2012-06-09 2013-11-10 Шлюмберже Текнолоджи Б.В. Скважинный датчик
RU2601347C2 (ru) * 2015-04-01 2016-11-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма Завод "Измерон" Интеграционная конструкция для скважинного датчика
WO2018160328A1 (en) * 2017-03-03 2018-09-07 Halliburton Energy Services, Inc. Port and snorkel for sensor array

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU208320U1 (ru) * 2020-11-26 2021-12-14 Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Геофизика" (АО НПФ "Геофизика") Устройство контроля и диагностики герметичности модулей автономно-кабельной системы (акс)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8496053B2 (en) Erosional protection of fiber optic cable
NO323769B1 (no) Fremgangsmate og anordning for ikke-inntrengende trykkmaling i bronnhode-ringrom
US11118444B2 (en) Well tool pressure testing
BRPI0605289B1 (pt) Método e ferramenta para detecção de um fluxo de um fluido entrando de uma formação em um furo de poço
RU2719870C1 (ru) Скважинный датчик
CN103930646A (zh) 具有流动管线的环状屏障系统
US7231972B2 (en) Integral flush gauge cable apparatus and method
US9304054B2 (en) Non-electronic air chamber pressure sensor
BR112013008114B1 (pt) cabeça de poço submarino que inclui aparelho de monitoramento
RU2601347C2 (ru) Интеграционная конструкция для скважинного датчика
CN219299289U (zh) 井口立管
NO315754B1 (no) System for skjöting av oppkveilet rörledning med indre kraftkabel
US9797514B2 (en) Bidirectionally testable seal configuration
CN108533248B (zh) 套管环空压力模拟装置
WO2006062512A1 (en) Deepwater seal test apparatus
RU196122U1 (ru) Опрессовочная втулка держателя скважинного датчика
CN105674867B (zh) 一种水下高压用磁致伸缩位移传感器密封装置
RU2719869C1 (ru) Кабельный вывод для скважинного датчика
WO2022246236A1 (en) Wellhead assembly monitoring sensor and method
JP5350136B2 (ja) パッカー一体型水理試験装置
RU2601710C1 (ru) Пакер с кабельным вводом
RU2717010C1 (ru) Держатель скважинного датчика
US20060117838A1 (en) Deepwater seal test apparatus
WO2018022743A1 (en) Internal and external pressure seal assembly
US10221650B2 (en) Hydraulic position indicator system